题目内容
11.| A. | 该金属块所受重力大小为54N | |
| B. | 该金属块的密度是2.7×103kg/m3 | |
| C. | 浸没在水中的金属块受到的浮力大小是20N | |
| D. | 在t1至t2时间段金属块在水中受到的浮力逐渐增大 |
分析 分析绳子拉力随时间t变化的图象,当金属块从水中一直竖直向上做匀速直线运动,但未露出液面,此时金属块排开水的体积不变,由阿基米德原理可知,此时的浮力不变,绳子的拉力也不变,即为图中的AB段.
(1)当金属块完全露出液面,没有浸入水中时,金属块不受浮力,此时拉力等于重力,即为图中的CD段,据此求出金属块重.来判断A是否符合题意.
(2)当金属块未露出液面时,拉力等于重力减去浮力,据此求金属块受到的浮力,再根据阿基米德原理求金属块排开水的体积(金属块的体积),知道金属块的重,利用重力公式求金属块的质量,最后利用密度公式求金属块的密度.来判断B、C是否符合题意.
(3)首先判断拉力的在t1至t2时间段内的变化,再利用公式F浮=G-F拉判断浮力的变化.来判断D是否符合题意.
解答 解:(1)当金属块完全露出液面,没有浸入水中时,金属块不受浮力,此时拉力等于重力,即为图中的CD段,
从图可知,该金属块重力为:G=F拉=54N,故A正确.
(2)当金属块未露出液面时,即为图中的AB段,
从图可知,此时绳子的拉力为34N,则金属块受到的浮力大小为:
F浮=G-F拉=54N-34N=20N.故C正确.
F浮=ρ水v排g,
金属块排开水的体积(金属块的体积):
V金=V排=$\frac{{F}_{浮}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{20N}{1.0×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=0.002m3,
G=mg,
金属块的质量为:m=$\frac{G}{g}$=$\frac{54N}{10N/kg}$=5.4kg,
金属块的密度为:ρ金=$\frac{m}{V}$=$\frac{5.4kg}{0.002{m}^{3}}$=2.7×103kg/m3.故B正确.
(3)从图可知,绳子的拉力在t1至t2时间段内逐渐的变大,则由公式F浮=G-F拉可知,
金属块的重力不变,而拉力逐渐的变大,所以浮力逐渐变小.故D错误.
故选ABC.
点评 本题考查了重力、浮力、质量、密度的计算以及阿基米德原理,关键是公式和公式变形的应用,难点是通过图乙确定金属块的重力及绳子受到的拉力、会用称重法计算出金属块受到的浮力.
(1)闭合开关,电流表无示数,电压表有示数,则电压表的示数是3V;
(2)排除电路故障后,在图乙上添加一条导线正确连接电路;
(3)按正确的操作测得的数据见下表,从表中计算小灯泡正常发光时的电功率为0.6W.
| U/V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| A. | 不同颜色的光在真空中传播的速度相同 | |
| B. | 雨后彩虹是由于光发生反射形成的 | |
| C. | 海市蜃楼是由于光发生折射形成的 | |
| D. | 日食和月食现象都是光沿直线传播造成的 |
| A. | 声音在水中比在空气中传播快 | |
| B. | 中考期间,考场附近“禁鸣喇叭”,这是在声音传播过程中减弱噪声 | |
| C. | 只要物体振动,我们就一定能听到声音 | |
| D. | 用超声波可击碎人体内“结石”,说明声音能传递信息. |